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    <title language="deu">Holzbasierte Bioökonomie und Kunststofftechnik: Nachwachsende Rohstoffe für technische Bauteile</title>
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    <identifier type="isbn">978-3-18-092435-9</identifier>
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    <abstract language="deu">Ein Forschungsthema der holzbasierten Bioökonomie sind thermoplastische Kunststoffe mit Holz- oder Cellulosefaserverstärkung. Beide Faserarten werden industriell aus Holz herge- stellt. Der erste Teil der Veröffentlichung befasst sich mit den Eigenschaften der Faser und deren Einsatz zur Schlagzähmodifizierung von Polypropylen in Abhängigkeit des Faseranteils. Mit steigendem Faseranteil können die Faserverbundkunststoffe höhere maximale Kräfte auf- nehmen. Im Fall der Holzfaserverstärkung bleibt die Schlagzähigkeit des Faserverbundes mit steigendem Faseranteil konstant, wohingegen die Cellulosefaserverstärkung zu einer Verdrei- fachung der Schlagzähigkeit des Verbundes führt. Im Rahmen des zweiten Teils der Studie wird gezeigt, wie Versteifungsrippen aus holzfaserverstärkten Kunststoff die Impacteigen- schaften von Polypropylen/Holzfaservliesen verbessern können. Im Durchstoßversuch wird gezeigt, dass die maximal aufgenommenen Kräfte und die absorbierte Energie bei dem Hybrid um ca. 30 bzw. 40 % steigen. Die Hybridisierung der Vliese führt zu einem spröden Bruchver- halten</abstract>
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    <title language="deu">Holzbasierte Regenerat-Cellulosefasern als Verstärkungsstoff für Polypropylen: werkstoffliche und verfahrenstechnische Untersuchungen</title>
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    <enrichment key="opus.import.data">@inproceedingsWiedl.2025, abstract = Die Eigenschaften eines Organoblechs werden maßgeblich durch die Prozessparameter Druck, Zeit und Temperatur während der Herstellung bestimmt. Diese Gesetzmäßigkeiten finden ebenfalls Anwendung bei thermisch sensiblen Regenerat-Cellulosefasern, welche hohe Festigkeiten bei gleichzeitig hoher Dehnung aufweisen. Es erfolgte eine Analyse der Herstellung von Organoblechen mit Regenerat-Cellulosefaserverstärkung, wobei der Fokus auf der Untersuchung des Einflusses der Verarbeitungsparameter Druck, Temperatur und Zeit auf die Verbundeigenschaften lag. Als Matrixsystem wurde Polypropylen gewählt, welches durch einen Haftvermittler ergänzt wurde. Die durchgeführte Analyse belegt, dass das für die Zugfestigkeit erstellte Modell eine hohe Güte aufweist und die entscheidenden Einflussfaktoren zuverlässig abbildet. In diesem Kontext sind insbesondere der Druck sowie die Wechselwirkung zwischen Temperatur und Zeit signifikante Parameter für die Zugfestigkeit. Das Modell zur Vorhersage der Durchstoßenergie hingegen weist aufgrund eines hohen Standardfehlers noch Optimierungspotenzial auf., author = Wiedl, Sebastian and Obermeier, Frederik and Karlinger, Peter and Müller, Norbert, title = Holzbasierte Regenerat-Cellulosefasern als Verstärkungsstoff für Polypropylen: werkstoffliche und verfahrenstechnische Untersuchungen, keywords = Faserverbund;Leichtbau;Naturfasern;Organoblech, pages = 70–88, isbn = 978-3-9826926-0-9, editor = Huber, Otto and Bicker, Marc and Patzelt, Peter, booktitle = 12. Landshuter Leichtbaukolloquium, year = 2025, file = _2B2_Wiedl_HRO_12LLC_FRG:Attachments/_2B2_Wiedl_HRO_12LLC_FRG.pdf:application/pdf</enrichment>
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    <title language="eng">Neue Wege für WPC: Altholz und klimaresiliente Laubholzarten als alternative Verstärkungsstoffe</title>
    <parentTitle language="eng">Technomer 2025</parentTitle>
    <enrichment key="opus.import.data">@incollectionWiedl.2025, abstract =Verarbeitungstemperaturen, Verweilzeit und Scherkräfte sind entscheidend, um die strukturelle Integrität von cellulosebasierten Fasern zu gewährleisten.In dieser Studie wurden die Einflüsse durch die Schmelzeaufbereitung eines cellulosefaserverstärkten Polypropylens auf die Faser und den Faserverbund untersucht. Die Schmelze wurde in einem Plastographen mit verschiedenen Rotordrehzahlen, Schmelzetemperaturen und Verweilzeiten aufbereitet. Um die Auswirkung der Einspeisungsmethode auf den Faserabbau zu analysieren, wurden die Fasern entweder direkt der thermoplastischen Schmelze oder zusammen mit dem Kunststoffgranulat dem Plastographen zugeführt. Die Zugabe der Fasern in die Schmelze geht mit einer erhöhten thermischen und verminderten mechanischen Belastung der Fasern einher.Bei der Prüfung der mechanischen Eigenschaften der verschieden aufbereiteten Compounds zeigten sich signifikante Unterschiede. Wurden die Fasern direkt der Schmelze hinzugefügt, so führte dies zu einer deutlich reduzierten Zugfestigkeit. Optische Unterschiede in den Schliffbildern der spritzgegossenen Prüfstäbe sowie in den Faserlängen nach Compoundierung konnten nicht festgestellt werden. Die verminderte Festigkeit wird folglich auf die unterschiedliche thermische Belastung der Faser während der Verarbeitung zurückgeführt., author = Wiedl, Sebastian and Sehy, Michaela and Schmid, Thomas and Bonauer, Markus and Müller, Norbert and List, Manuela, title = Neue Wege für WPC: Altholz und klimaresiliente Laubholzarten als alternative Verstärkungsstoffe, keywords = Faserverbund;Leichtbau;Naturfasern, pages = 46, publisher = Technische Universität Chemnitz, editor = Seefried, Andreas and Stommel, Markus, booktitle = Technomer 2025, year = 2025, address = Chemnitz, file = 2025-10-23_Langfassung_Technomer2025:Attachments/2025-10-23_Langfassung_Technomer2025.pdf:application/pdf;4_3_Faserverbundkunststoffe:Attachments/4_3_Faserverbundkunststoffe.pptx:application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation</enrichment>
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